Свайное поле в nanoCAD BIM Строительство

В современной строительной индустрии технологии информационного моделирования (BIM) становятся стандартом проектирования, позволяя автоматизировать рутинные процессы и повысить точность инженерных решений. Эффективным инструментом для реализации таких задач является программный комплекс nanoCAD BIM Строительство.
Свайное поле в nanoCAD BIM Строительство

Ключевая идея BIM — это единая информационная модель, где каждый элемент содержит не только геометрию, но и атрибутивные данные. Все чертежи и спецификации генерируются автоматически на основе этой модели, что исключает расхождения между «рисунком» и «таблицей».


В данной статье представлено пошаговое руководство по созданию и оформлению свайного поля. Процесс разделен на три основных этапа:


  1. Подготовительный: настройка рабочей среды и импорт необходимых профилей и спецификаций.

На этом этапе мы «учим» программу правилам оформления (как выглядит свая на плане, как нумеровать, какие параметры выводить в ведомость).


  1. Моделирование: построение 3D-модели свайного поля с использованием Библиотеки объектов и заполнение параметров элементов.

Здесь мы насыщаем модель данными — это основа для всех последующих чертежей.


  1. Оформление: автоматическая генерация плоских планов и вывод сопутствующих таблиц на лист чертежа.

Финальная стадия, где программа «собирает» данные из модели и представляет их в виде нормативной документации.


Рассмотренная методика позволяет инженеру значительно сократить сроки подготовки проектной документации и исключить ошибки ручного ввода данных.


Пройдя все шаги данного руководства, вы сможете сформировать точную модель и итоговый лист схемы свайного поля следующего вида:

1.png

2.png

Этапы настройки

I. Подготовительный этап


Логика подготовки: nanoCAD BIM Строительство хранит настройки оформления в двух типах папок: системные (для всех проектов) и пользовательские (для конкретного профиля). Мы копируем файлы в соответствующие каталоги, чтобы программа могла найти:


  • условные графические обозначения (УГО) — как именно рисовать сваи на плане;
  • спецификаций — структуру таблиц (какие колонки и в каком порядке);
  • профили экспорта — настройки выгрузки данных в ведомости;
  • профили простановки размеров и генерации проекций — алгоритмы автоматического создания видов.

1. Скачайте архив по ссылке ниже и распакуйте его:
https://ftp.csoft.ru/file_15345226426a50e59746ff2


2. Файлы из папки «to Program Files» скопируйте в:
C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM Строительство x64 25.0\Settings\BIMBuilding


3. Файлы из папки «to AppData» скопируйте в:
C:\Users\*имя пользователя*\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD BIM Строительство x64 25.0\BIMBuilding


II. Этап моделирования.


Теперь, когда правила оформления загружены, мы переходим к наполнению модели. Все сваи берутся из библиотеки типовых элементов — это гарантирует, что каждый объект уже имеет правильную геометрию и базовый набор параметров.


1. Найдите в Библиотеке объектов необходимые типоразмеры свай и создайте модель свайного поля.

3.png

2. Заполните параметр сваи "Позиция по экспликации/Марка". Для этого в панели «Спецификация» перейти в профиль "Сваи_1_Нумерация", нажмите кнопку "Проставить позиции" [1] и затем – "Сохранить изменения в объекты чертежа" [2].


На этом шаге мы запускаем механизм сквозной нумерации. Программа анализирует все сваи в модели и присваивает каждой уникальный номер (марку) в соответствии с заданным шаблоном. Это не просто текст, а атрибут, который сохраняется в объекте и будет использоваться в спецификациях.

4.png

3. Заполните параметр сваи "Позиция по экспликации (счетчик)". Перейдите в профиль "Сваи_2_Простановка УГО", нажмите "Проставить позиции" [1] и "Сохранить изменения в объекты чертежа" [2].


Здесь мы работаем с УГО (условными графическими обозначениями). В отличие от предыдущего шага, этот профиль отвечает не за номер, а за то, какой графический символ будет отображаться на плане (кружок, крестик и т.п.) и как он будет подписан. Это разделение позволяет гибко управлять нумерацией и отрисовкой независимо.

5.png

4. Выделите сваи в модели и в окне свойств заполните параметр "Высота 2" (высота срубки головы сваи).

Важно: этот параметр — геометрический. Он влияет на положение верхней плоскости сваи. В BIM-среде изменение этого значения автоматически перестроит 3D-геометрию, а позже — отразится в расчетных схемах.

6.png

5. В панели «Спецификация» выберите профиль "Сваи_Расч. параметры" и последовательно заполните столбцы:

  • "Допускаемая расчётная нагрузка на сваи" [1];
  • "Несущая способность сваи по грунту" [1];
  • "Примечание" (через него заполняется атрибут сваи "Минимальная глубина заделки, H") [1];

После заполнения нажмите кнопку "Сохранить изменения в объекты чертежа" [2].


Это ключевой инженерный этап. Мы вносим расчетные данные не в отдельную таблицу, а прямо в свойства каждой сваи. Таким образом, модель становится расчетно-информационной. В любой момент мы можем сгенерировать ведомость, и она будет содержать актуальные цифры, связанные с конкретными элементами.

7.png

6. Выделите в модели пробные сваи, откройте их свойства и добавьте параметр "Примечания" ([EXPLICATION_COMMENT]) через кнопку добавления свойств [1], после чего задайте им значение "Пробная" [2].


Пробные сваи — это отдельная категория. Добавляя пользовательский атрибут, мы маркируем их на уровне данных. В дальнейшем это позволит фильтровать спецификации: программа сможет отдельно сформировать ведомость именно для пробных свай, не смешивая их с основными.

8.png


III. Этап оформления


На этом этапе мы переходим от работы с моделью к выпуску чертежа. Вся геометрия и данные уже заложены — теперь мы создаем «виды» (проекции), которые программа автоматически строит на основе 3D-сцены, и связываем с ними динамические таблицы.


1. Выделите в модели сваи и координатную сетку, после чего создайте определение вида с помощью команды «Вид по объекту» (панель «Документирование» во вкладке «BIM Архитектура» / «BIM Конструкции»).


Программа запоминает выбранный набор объектов. Это не просто снимок экрана, а «умный» вид, который сохраняет связь с моделью. Если вы измените положение сваи, вид автоматически обновится.

9.png

2. Перейдите в пространство листа. Выберите инструмент «Вставить преднастроенную проекцию» [1] на панели «Документирование». В открывшемся окне выберите профиль "План свайного поля с УГО (М100)" [2] и разместите проекцию на листе.


Профиль проекции — это набор правил: какой масштаб, какие элементы показывать, как отображать УГО. Мы выбираем готовый шаблон, и программа строит плоский чертеж, точно соответствующий ГОСТ, на основе нашего 3D-вида.

10.png

3. В панели «Спецификация» выберите профиль "Сваи_Расч. параметры" и нажмите кнопку "Мастер экспорта данных" [1], после чего разместите на листе таблицу «Расчетные параметры свайных фундаментов».


Здесь срабатывает механизм извлечения данных (экспорта). Программа проходит по всем сваям в модели, собирает значения их атрибутов (нагрузка, несущая способность, глубина) и форматирует их в таблицу согласно выбранному шаблону. Это динамическая связь: если вы измените нагрузку в свойствах сваи, таблица пересчитается.

11.png

4. Аналогичным образом выведите на лист остальные таблицы, последовательно выбирая в панели спецификаций следующие профили:

  • Сваи_Спецификация;
  • Сваи_Спецификация к схеме расположения;
  • Сваи_Спецификация пробных свай.

Каждый профиль — это разная «витрина» данных. Мы используем одни и те же объекты, но показываем разные наборы атрибутов: общая ведомость, ведомость к схеме, отдельный список пробных свай.


5. В выведенных таблицах «Спецификация к схеме расположения свай» и «Спецификация к схеме расположения пробных свай» в первом столбце изначально отображается текстовый код. Чтобы автоматически заменить его на графические УГО свай, введите в командную строку команду «AEC_TABLE_BLK».


Этот шаг показывает, как программа умеет подставлять графику в таблицы. Вместо текстовой марки вставляется тот самый условный значок (кружок с номером), который мы настраивали на этапе моделирования. Так таблица становится визуально читаемой.

12.png

При необходимости отредактируйте размер получившихся УГО свай: выделите нужные ячейки таблицы и в панели свойств измените параметр «Масштаб блока» (например, установите значение 0.7).

13.png

6. Чтобы скорректировать заголовок проекции, выберите рамку проекции, найдите в свойствах параметр «Текст» и измените его значение на шаблон: <name> (М<scale>).


Заголовок вида также является атрибутом, который берется из настроек проекции. Мы изменяем его вручную, чтобы он соответствовал нашим требованиям.

14.png

7. В завершение работы заполните основную надпись (штамп) чертежа.


Заключение


Программный комплекс nanoCAD BIM Строительство позволяет объединить трехмерное моделирование и подготовку чертежей в единую цепочку. Процесс подготовки чертежей становится прозрачным и быстрым. Расчетные параметры и динамические спецификации гарантируют точность ведомостей, а автоматическое формирование УГО исключает появление графических ошибок. Такой подход защищает проект от человеческого фактора, обеспечивает полное соответствие стандартам и существенно повышает эффективность работы конструкторского отдела.


События

ПОС-мотрим ППР-оект моста в nanoCAD Стройплощадка и CADLib Модель и Архив
ПОС-мотрим ППР-оект моста в nanoCAD Стройплощадка и CADLib Модель и Архив

Приглашаем вас посмотреть вебинар, посвященный современным отечественным инструментам для цифрового...
Работа с COM-запросами в Model Studio CS Технологические схемы
Работа с COM-запросами в Model Studio CS Технологические схемы

На вебинаре рассмотрены практические аспекты использования COM-запросов для автоматизации...
Посмотрите презентацию Платформы nanoCAD 26 прямо сейчас
Посмотрите презентацию Платформы nanoCAD 26 прямо сейчас

29 января компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР, провела масштабную...
Запись вебинара «Расставляем, подключаем, считаем. Полный цикл по освещению в nanoCAD BIM Электро»
Запись вебинара «Расставляем, подключаем, считаем. Полный цикл по освещению в nanoCAD BIM Электро»

Всего за 1 час вы узнаете: Как правильно настроить программу для точных расчетов...
Запись вебинара «Библиотека изоляции для Model Studio CS Трубопроводы. Совместный вебинар RWL и СиСофт Казань»
Запись вебинара «Библиотека изоляции для Model Studio CS Трубопроводы. Совместный вебинар RWL и СиСофт Казань»

Хотите, чтобы ваше оборудование попадало сразу в спецификации на закупку?  Заложите его в...
АО «СиСофт Девелопмент» запускает серию вебинаров о Model Studio CS
АО «СиСофт Девелопмент» запускает серию вебинаров о Model Studio CS

Мероприятия нацелены на практическое знакомство с ТИМ-платформой. В рамках вебинаров спикеры...
Запись вебинара «Расстановка фитингов и их автоматический подбор через Мастер соединений в nanoCAD BIM ВК версии 25.0. Обзор нового функционала на практике»
Запись вебинара «Расстановка фитингов и их автоматический подбор через Мастер соединений в nanoCAD BIM ВК версии 25.0. Обзор нового функционала на практике»

На примере проектирования системы пожаротушения паркинга показываем, как nanoCAD BIM ВК...
Запись вебинара «Каталоги оборудования Model Studio CS Кабельное хозяйство как основа эффективного моделирования»
Запись вебинара «Каталоги оборудования Model Studio CS Кабельное хозяйство как основа эффективного моделирования»

Работа с каталогами оборудования в Model Studio CS для проектирования кабельных систем
Очный тест-драйв nanoCAD BIM Электро!
Очный тест-драйв nanoCAD BIM Электро!

Тест-драйв nanoCAD BIM Электро — это погружение в работу с BIM-инструментами для проектирования...
Запись вебинара - Расстановка спринклеров, подбор и расчет в nanoCAD BIM ВК для системы противопожарного водоснабжения!
Запись вебинара - Расстановка спринклеров, подбор и расчет в nanoCAD BIM ВК для системы противопожарного водоснабжения!

Работа с программным комплексом nanoCAD BIM ВК не только с целью получения графической и текстовой...
Вебинар «Свайное поле за 5 минут»
Вебинар «Свайное поле за 5 минут»

Хотите узнать, как быстро и эффективно создавать свайные поля в Model Studio CS Строительные...